- •Кинематика материальной точки: скорость, ускорение, путь при прямолинейном движении.
- •Угловая скорость и угловое ускорение.
- •Первый закон Ньютона.
- •Второй закон Ньютона.
- •Третий закон Ньютона.
- •Движение в поле тяготения Земли: космические скорости.
- •Космические скорости.
- •Инерциальные системы отсчета.
- •Гравитационная и инертная массы.
- •Момент силы. Момент импульса. Момент силы
- •Момент импульса
- •Определение
- •Основные параметры и законы колебаний маятника.
- •Сложение колебаний. Биения
- •Основные свойства и характеристики волнового движения.
- •Типы волн. Когерентность волн.
- •Интерференция волн.
- •Стоячие волны.
- •Фазовая и групповая скорости волн.
- •Объективные характеристики звуковой волны.
- •Субъективные характеристики звуковой волны.
- •Распространение звука в различных средах. Акустическое сопротивление среды.
- •Особенности распространения звуковых колебаний в замкнутых помещениях.
- •Явление акустического резонанса.
- •Механизм восприятия звука человеком
- •Электрический заряд. Его свойства. Закон сохранения электрического заряда.
- •Закон Кулона. Вид закона Кулона в системе си и сгс.
- •Электрическое поле. Пробный заряд. Напряженность электрического поля.
- •Потенциал электростатического поля. Потенциал поля точечного заряда.
- •Поток вектора напряженности. Его свойства.
- •Теорема Гаусса. Теорема Гаусса и силовые линии.
- •Уравнения Максвелла в электростатике.
- •Поле в проводнике. Потенциал проводника.
- •Поляризация диэлектрика. Поляризованность.
- •Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электрического смещения.
- •Конденсаторы. Простые и составные конденсаторы.
- •Энергия конденсатора. Плотность энергии электрического поля.
- •Энергия электрического поля — Энергия заряженного конденсатора равна работе внешних сил, которую необходимо затратить, чтобы зарядить конденсатор
- •Постоянный ток. Сила тока. Плотность тока. Сопротивление.
- •Сторонние силы. Эдс.
- •Магнитная индукция. Сила Лоренца. Закон Ампера.
- •Магнитный момент контура с током. Закон Био — Савара — Лапласа.
- •Теорема Гаусса для магнитного поля.
- •Действие магнитного поля на движущийся заряд. Формула Лоренца.
- •Ускорители заряженных частиц.
- •Эффект Холла. Магнитные поля тока и соленоида.
- •Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
- •Правило Ленца. Природа э.Д.С. Электромагнитной индукции.
- •Вращение рамки в магнитном поле.
- •Вихревые токи (токи Фуко). Скин-эффект.
- •Индуктивность контура. Самоиндукция.
- •Токи при замыкании и размыкании цепи.
- •Взаимная индукция. Трансформаторы.
- •Уравнения Максвелла и электромагнитные волны. Скорость их распространения.
- •Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова - Пойнтинга.
- •Основные законы оптики. Явление полного отражения.
- •Изображения в плоских зеркалах.
- •Изображения в сферических зеркалах.
- •Тонкие линзы.
- •Уравнение линзы. Уравнение шлифовщика линз.
- •Лупа. Микроскоп.
- •Телескопы.
- •Человеческий глаз как оптический прибор.
Кинематика материальной точки: скорость, ускорение, путь при прямолинейном движении.
Материальная точка – простейшая модель в механике – тело, размеры которого можно считать бесконечно малыми в пределах какой-либо задачи (особенно когда расстояние пройденное телом велико по сравнению с его размером)
Механическое движение – изменение положения тел относительно других тел.
Прямолинейное движение — механическое движение, при котором вектор перемещения ∆r не меняется по направлению и по величине, его модуль равен длине пути, пройденного телом
Радиус вектор точки – вектор, проведенный из начала координат в эту точку.
Р асстояние между точками 1 и 2 отсчитанное вдоль траектории называется путем, пройденным частицей (S).
Прямолинейный отрезок 1–2 называется перемещением. При движении точки ее координаты и радиус-вектор изменяются с течением времени, поэтому для задания закона движения этой точки необходимо указать вид функциональных зависимостей от времени.
Если за сколь угодно малые промежутки времени частица проходит одинаковые пути, то это равномерное движение. В этом случае скорость (v), которой обладает частица в каждый момент времени, можно вычислить, разделив путь (S) на время (t).
скорость можно также определить как производную радиуса-вектора движущейся точки по времени:
При движении материальных тел вводятся абстрактные понятия, отражающие те или иные реальные свойства тел:
1.Материальная точка - обладающий массой объект пренебрежимо малых размеров.
2. Абсолютно твердое тело - это тело, расстояние между любыми точками которого остается постоянным.
3. Абсолютно упругое тело - после прекращения внешнего механического воздействия оно полностью восстанавливает свои первоначальные размеры.
4. Абсолютно неупругое тело - после прекращения внешнего воздействия оно сохраняет полностью деформированное состояние.
Все тела существуют и движутся в пространстве и во времени. Пространство выражает порядок сосуществования объектов, время - порядок смены явлений.
Быстрота изменения скорости материальной точки v со временем t характеризуется величиной
|
|
|
Эта величина называется ускорением точки.
Если известны ускорение как функция времени w(t) и скорость V0 в начальный момент (при t=0), то можно найти скорость v в любой момент времени t.
Тангенциальное (касательное) ускорение– составляющая вектора ускорения, направленная вдоль касательной к траектории в данной точке. (Тангенциальное ускорение характеризует изменение скорости по модулю;
Направление вектора совпадает с направлением линейной скорости или противоположно ему).
Полное ускорение:
Нормальное ускорение – составляющая вектора ускорения, направленная вдоль нормали к траектории в данной точке. (Нормальное ускорение характеризует изменение скорости по направлению. Вектор an направлен по радиусу кривизны траектории).
Направление полного ускорения определяют правилом сложения векторов:
.